КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 22. принципы Симметрии
ЛЕКЦИЯ 22. Учёт массы ударяемого тела при ударе. Снижение влияния удара. Понятие о циклическом нагружении. Предел выносливости материала. Расчёт на выносливость при линейном и плоском напряжённых состояниях
В предыдущей лекции были получены формулы для определения динамического коэффициента без учёта массы ударяемого тела, ими можно пользоваться тогда, когда масса ударяемого тела мала по сравнению с массой ударяющего. Если масса ударяемой конструкции значительна, то расчёт сильно усложняется. В этом случае можно воспользоваться приближённым расчётом, полагая, что вес конструкции сосредоточен в точке удара. Для этого вводят в расчёт безразмерный коэффициент приведения β, который меньше единицы. Для его определения рассматривают кинетическую энергию заданной системы.
Здесь v – скорость приведённой массы в точке удара, G 0.- приведённый вес ударяемой конструкции. Коэффициент динамического воздействия с учётом массы ударяемого тела определяется по формуле
Если высота падения груза значительно больше величины статического перемещения, то единицами в формуле можно пренебречь, и она станет несколько проще. Для некоторых случаев коэффициент приведения β известен, и можно воспользоваться готовым решением. Так, в случае продольного удара стержня постоянного сечения β = 1/3. При поперечном ударе свободного конца консоли β = 33/140. Для шарнирно опёртой по концам балки, в случае поперечного удара сечения в середине пролёта β = 17/35. Для снижения влияния удара можно воспользоваться введением упруго податливых связей. В результате этого будет увеличиваться статическое перемещение ударяемого сечения, что приведёт к уменьшению динамического коэффициента. К динамическим нагрузкам, несмотря на отсутствие значительных инерционных сил, можно отнести периодические многократно повторяющиеся нагрузки (циклические). Такие нагрузки испытывают вагонные оси, валы, лопатки турбин, также к периодическим изменениям усилий приводят сезонные перепады температур. При таком нагружении усилия и напряжения в элементах изменяются со временем по величине, могут быть и знакопеременными. Это может привести к разрушению при напряжениях меньших предела текучести или временного сопротивления. Такое разрушение называют усталостным. Процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к образованию трещин и разрушению называют усталостью.
а) б)
Рис. 22.1. Зависимость напряжения от времени
На рис. 22.1: Т – период цикла, σ а – амплитуда цикла (всегда положительна), σ т - среднее напряжение (может быть отрицательным или положительным), σ max и σ min - максимальное и минимальное напряжения. Если максимальное или минимальное напряжение равно нулю, то цикл называется пульсирующим (σ0). Отношение Предел выносливости (σ R) – наибольшее напряжение цикла, которое выдерживает образец при неограниченно большом числе циклов. Наименьший предел выносливости у симметричного цикла (σ - 1). Для сталей σ – 1= (0,4÷0,5)σ В. На величину предела выносливости влияют многие факторы: концентрация напряжений, качество поверхности детали, абсолютные размеры детали, внешняя среда, температура. Эти факторы в расчётах на выносливость учитываются посредством введения соответствующих коэффициентов (k). Расчёт на выносливость производят с помощью диаграммы предельных амплитуд (tgα). Используют коэффициент запаса n. В случае линейного напряжённого состояния
А для плоского напряжённого состояния (чистый сдвиг)
Рис. 22.3. Диаграмма предельных амплитуд
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |